方案摘要
方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钡(Ba), 银(Ag), 铁(Fe), 汞(Hg), 镉(Cd), 铜(Cu), 锑(Sb), 锌(Zn), 锰(Mn), 钾(K), 硼(B), 铅(Pb), 砷(As), 镁(Mg) |
参考标准 | GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》 |
在原子吸收光谱实验中,纯水主要用于样品的制备、标准溶液的制备、作为空白样品等,可算得上是一种基础试剂。水中的离子杂质会给实验带来化学干扰,通常会使检测结果偏低。 因此,在进行原子吸收光谱实验时,纯水的水质如何,也是决定分析实验成功与否的关键要素之一。GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》规定:常量分析时,所用水应符合GB/T 6682中二级水的规格;痕量分析时,所用水应符合GB/T 6682中一级水的规格。
原子吸收光谱分析法是实验室元素分析常用的方法,可测定元素种类达70多种,不仅可以测定金属元素,也可以用间接原子吸收法测定非金属元素和有机化合物,广泛应用于工业、农业、生物制药、地质、冶金、食品检验和环保等领域。
常见的原子吸收光谱仪有火焰式原子吸收光谱法( FLAA)、火焰式原子吸收光谱法( FLAA)、氢化式原子吸收光谱法( HGAA)、冷蒸气原子吸收光谱法( CVAA )。原子吸收光谱仪, 检出限低,灵敏度高,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。
在原子吸收光谱实验中,纯水主要用于样品的制备、标准溶液的制备、空白样品等, 可算得上是一种基础试剂。水中的离子杂质会给实验带来化学干扰,使检测结果偏低。化学干扰是原子吸收光谱分析中经常遇到的一大问题。 产生化学干扰的主要原因是杂质与被测元素形成了稳定或难熔的化合物,导致被测元素不能完全离解出来所致。
水中离子杂质带来的化学干扰分为阳离子干扰和阴离子干扰:
阳离子干扰:
a 水中铝、钛、硅对碱士金属的干扰;
b 水中硼、铍、铬、铁、铝、硅、钛、铀、钒、钨和稀士元素等,易与被测元素形不易挥发的混合氧化物,使吸收降低;
c 也有增大吸收(增感效应)的,如水中锰、铁、钴、镍对铝、镍、铬的影响。
阴离子干扰:更复杂,水中不同阴离子杂质与被测元素会形成不同熔点、沸点的化合物,影响其原子化。如磷酸根和硫酸根会抑制碱土金属的吸收。其影响的次序为:PO43->SO42->Cl->NO3-、>ClO4-
因此,在进行原子吸收光谱实验时,纯水的水质如何,也是决定分析实验成功与否的关键要素之一。 GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》规定:常量分析时,所用水应符合GB/T 6682中二级水的规格;痕量分析时,所用水应符合GB/T6682中一级水的规格。
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